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25mm 线性位移台
旋转和倾斜台
齿条和小齿轮级
垂直轴台
2轴台
固体隔振光学台
固体隔振台
气动光学台
带摆杆的气动光学台
蜂窝式光学电路板
高速荧光iCMOS相机
HiCAM Fluo是一款多功能的流媒体摄像系统,专为荧光显微镜而设计。它具有 1.3 像素图像传感器,可以高帧率捕获详细的图像。得益于集成的光纤耦合图像增强器,它可以在弱光条件下运行,使其成为高速荧光显微镜的理想相机。增压器的制冷可显著降低噪音量。
凭借其门控图像增强器,可以减少相机的有效曝光时间。40 ns 的最小门宽增加了可以使用相机的光照水平范围。它还可以消除运动模糊并启用时间分辨滤波。
摄像机的无风扇设计可最大限度地减少振动,以确保清晰的图像。通过帕尔贴制冷图像增强器,可以实现非常低的噪声水平。与非制冷增强摄像机相比,噪声水平降低了多达 100 倍。
图像通过CoaXPress接口流式传输到计算机。这种高速接口使记录时间仅受硬盘空间限制。通过将相机连接到带有板载FPGA的图像采集卡,可以对流数据进行实时分析。
特征
● 易于耦合,灵活高效的镜头耦合到所有主要品牌的显微镜,配备C接口或F接口相机端口。
● 高分辨率图像增强器,第三代图像增强器,可在紫外、可见光或近红外中实现最高分辨
率和灵敏度。
● 短栅极脉冲宽度低至 40 ns (FWHM),抖动最小。
● 高栅极重复率,高达 100 kHz
● 紧凑型设计,便于您的成像或显微镜设置。
● 高速荧光成像
● 生物和化学发光成像
● 时间分辨成像和光谱学
● 激光诱导荧光 (LIF)
● 粒子图像测速法 (PIV)
● 等离子体物理学
● 微流体
● 燃烧
以 2000 fps 的速度录制斑马鱼心脏的帧。平均而言,斑马鱼的心脏每秒跳动 2 到 3 次。通过用DS_red荧光染料标记血细胞,可以记录一次心跳各个阶段的详细图像。
光子在光电阴极处转化为电子。它们通过电场加速向微通道板加速并撞击通道壁。根据通道两端的电压,二次发射会产生多个电子。
这团电子被加速到阳极屏,在那里电子被荧光粉层转换回光子。这些光子通过光纤锥度传输到相机。
1280 x 1024 像素
全分辨率时为 1000 fps
1200 x 720 像素时为 1500 fps
640 x 480 像素时为 4000 fps
256 x 256 像素时为 7500 fps
全分辨率时为 2000 fps
1280 x 960 像素时为 2500 fps
640 x 480 像素时为 5100 fps
512 x 384 像素时为 6400 fps
以邻近为重点的图像增强器
36000 lm/m^2/l
流式 CoaXPress
产品规格和手册
产品手册链接:
图像增强
光电阴极
第二代图像增强器
第二代图像增强器的光电阴极可以具有高达25%的量子效率。
S25 光电阴极仅适用于直径为 18 mm 的图像增强器。
典型 QE
第二代图像增强器的典型量子效率 (%) 与波长 (nm) 的关系。
第二代高量化宽松形象
增压器
第二代高QE像增强器的光电阴极可以具有超过30%的量子效率。
请注意,这些图像增强器仅适用于直径为 18 毫米的传感器。
典型 QE,200 ns 栅极宽度
第二代高QE图像增强器的典型量子效率(%)与波长(nm)的关系。
第二代快速选通高QE镜像增强器
第二代高QE图像增强器的光电阴极可以具有超过25%的量子效率。
典型 QE,3 ns 栅极宽度
第三代图像增强器
第三代图像增强器的光电阴极可以具有高达50%的量子效率。
典型QE
第三代图像增强器的典型量子效率 (%) 与波长 (nm) 的关系。
荧光粉
荧光粉衰减时间
图像增强器的阳极屏包含一层磷光材料。在电子的冲击下,荧光屏会发光。根据荧光粉的类型,发射光的强度会下降得更快。荧光粉的效率越高,其光强度在激发后衰减的速度就越慢。
我们的时间分辨相机和相机附件使用 P43 荧光粉。这种荧光粉的高发光效率增加了图像增强器输出端的光水平。这提高了结果图像的质量。
我们的高速摄像机和摄像机附件使用 P46 荧光粉。这种荧光粉的衰减时间很短,因此连续帧的光信号不会混淆。
P47 荧光粉可根据要求提供,当需要更快的衰减时间时。
发射光谱
效率 (E/KV)
衰减至1%
显微镜相机
科学相机
增强型 CMOS 相机
成像增强管
S20 : 14800, S25:30000GaAs: 40000, GaAsp: 20000
短波、中波、长波红外相机
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